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475. 场物质是由正反粒子构成的超对称隐身暗物质-第475集

已有 221 次阅读 2026-5-24 07:14 |个人分类:场物质是由正反粒子构成的超对称隐身暗物质|系统分类:科普集锦

475.  场物质是由正反粒子构成的超对称隐身暗物质-第475集

泊松数学建模为电偶极子奠定基础;麦克斯韦方程组赋予电偶极子普适性;赫兹实验验证使电偶极子成为物理现实;洛伦兹等人则将电偶极子拓展至微观世界。没有电偶极子就没有电磁理论。

狄拉克电子海能被电离成正负电子;量子场旋转波包也能被电离成正负电子;暗物质也能够产生正反粒子。

场物质是隐身暗物质,每个场态粒子包含一对正反粒子,因电荷质量、电荷分布、电荷运动均对称而隐身。

只要能被理想化处理后较为精准地受力分析,就能采用牛顿力学进行动力学运动规律计算。只要不能被理想化处理,无法进行较为精准的受力分析,就只能采用概率模型进行分析。较多宏观事物能够被理想化处理,进行较为精准的受力分析;而微观粒子时刻都吸收并辐射电磁波,很难进行理想化处理,无法进行较为精准的动力学计算。也有很多宏观事物无法被理想化处理,如漂浮尘埃、飘落雪花、飞舞蒲公英、飞落树叶、四溅飞沫、投硬币、掷色子、打靶子。宏观和微观都是一样,当某一作用力远大于环境干扰力,就可以进行理想化处理,完全忽略环境干扰力。这样就能进行较为精准的动力学分析,就能采用牛顿力学进行动力学运动规律计算。电场内的带电粒子能被轻松地理想化处理,进行较为精准的进行动力学分析。宏观与微观没有任何本质区别,都充满不确定性。即使能被理想化处理,能够较为精准地受力分析,能够采用牛顿力学进行动力学计算,但现实绝对不会被理想化,都仍然充满着不确定性。都需要采用概率论进行统计分析,只是不同事物的概率模型不同而已。



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